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title: "Un equipo de investigadores de la Universidad de Tampere desarrolla unos andamios cerámicos impresos en 3D que reproducen la estructura ósea"
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date: 2026-05-17
modified: 2026-05-17
lang: es
author: "Joseph Caron-Dawe"
description: "Un equipo de investigadores de la Universidad de Tampere, en Finlandia, ha desarrollado un material cerámico para implantes impreso en 3D y diseñado para reproducir la composición química y la..."
categories:
  - "AM en el sector médico"
  - "Implantes ortopédicos"
tags:
  - "future"
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# Un equipo de investigadores de la Universidad de Tampere desarrolla unos andamios cerámicos impresos en 3D que reproducen la estructura ósea

[Un equipo de investigadores de la Universidad de Tampere, en Finlandia,](https://www.voxelmatters.com/finnish-professor-leading-development-of-printable-biodegradable-electronics/) ha desarrollado un material cerámico para implantes impreso en 3D y diseñado para reproducir la composición química y la estructura física del hueso humano natural. 

El trabajo, dirigido por Antonia Ressler, investigadora posdoctoral del Tampere Institute for Advanced Study, ha utilizado como material base hidroxiapatita —un compuesto mineral presente en el hueso natural—, la cual se ha procesado mediante la fotopolimerización de cerámica en cuba para [fabricar unos andamios adaptados a los defectos óseos individuales](https://www.voxelmatters.com/epfl-develops-3d-printable-bone-scaffold-using-enzyme-driven-mineralization/). 

«Al utilizar el mismo material que la naturaleza y darle forma mediante la impresión 3D de cerámica, los implantes pueden adaptarse con precisión al defecto óseo específico de cada paciente, sin necesidad de recurrir a fármacos ni factores de crecimiento que puedan provocar efectos secundarios», afirma Ressler.

![Tampere University researchers develop ceramic 3D printed scaffolds that replicate bone structure](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/05/Tampere-University-ceramic-3D-printed-bone-scaffolds-02-340x213.jpg)ntonia Ressler, investigadora postdoctoral del Tampere Institute for Advanced Study. 

## Parámetros de porosidad y química de la superficie

Utilizando la impresión 3D de cerámica, el equipo ha logrado ejercer un control preciso sobre la arquitectura interna de cada andamio, incluidos el tamaño de los poros y su conectividad. Los investigadores han determinado que la configuración óptima consta de unos poros internos de aproximadamente 400 micrómetros y una porosidad del 45%.

«Esta estructura ha logrado alcanzar un equilibrio fundamental entre resistencia y rendimiento biológico, lo que permite que las células formadoras de hueso penetren en el material, interactúen entre sí y comiencen a formar con éxito el nuevo tejido óseo», asegura Ressler.

El equipo también ha descubierto una variable del proceso que tiene implicaciones directas en el diseño de los implantes: han observado que las elevadas temperaturas que caracterizan al proceso de sinterización alteran las propiedades de la superficie de tal modo que reducen la adhesión celular.

«Hemos detectado que las altas temperaturas que requiere el procesamiento pueden alterar la superficie del material de una forma que dificulta la adhesión de las células humanas». Nuestro hallazgo pone de manifiesto que no solo la composición es fundamental para el éxito de la regeneración ósea, sino también las propiedades superficiales de los biomateriales», explica Ressler.

## Previsiones médicas

Ressler señala que este estudio, [que sus autores describen como uno de los primeros en diseñar, imprimir y evaluar de forma sistemática unos andamios cerámicos que imitan el hueso](https://www.voxelmatters.com/cityu-hk-researchers-3d-print-bone-scaffolds-with-superelasticity/), podría permitir que este tipo de implantes personalizados se utilicen en la práctica médica habitual en un plazo de diez años.

«Esta tecnología permite diseñar implantes adaptados a las necesidades individuales, lo que significa que se acabaron las denominadas “soluciones únicas universales”. Creemos que este tipo de implantes podrían utilizarse en tratamientos rutinarios de regeneración ósea a lo largo de la próxima década», añade.